空调系统的温控自动调节旋流送风口技术方案

技术编号:8592245 阅读:291 留言:0更新日期:2013-04-18 05:23
本发明专利技术公开了一种空调系统的温控自动调节旋流送风口,该送风口可根据室内温度的变化,自动调节送风口送风射流的形式和送风口出风的角度;该送风口具有适用范围广,从室内净高3米到室内净高10米均可适用;该送风口还具有日常免维护和使用寿命长等特点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空调
,具体的说,涉及一种空调系统的温控自动调节旋流送风口
技术介绍
空调系统目前已得到广泛使用,空调系统的一个重要组成那就是送风部分,而送风部分的送风口的形式,直接影响到空调系统效果的好坏。目前普遍使用的送风口有这么几种若按空气流动形式上分类的话;一种是射流;另一种为散流,再有一种那就是旋流。旋流是射流与散流的结合物,若按调节方式上分类的话,一种为电动;另一种为手动。空调系统的射流送风口主要用在高大的建筑物等的相对封闭空间内,例如机场、体育馆等场合;空调系统的旋流送风口主要用在净空较高的建筑物的相对封闭空间内,例如报告厅、大型会议室、影剧院、门厅等场合;空调系统的散流送风口主要用在室内净高较低或不太高的场合,例如办公室、小型会议室、商场等场合;一般地,空气具有冷空气下降、热空气上升这一物理现象。空调系统是夏季送冷风、冬季送热风。室内越热,冷空气下降得越快,相反室内越冷,热空气产生飘移的现象越严重。为了解决这一问题,选择合适送风口,尤其在净空较高的室内空间使空调系统达到满意的空调效果,至关重要。目前国内在室内净空较高的空调系统的送风口的选择,比较普遍地是采用电动或手动旋流送风口,用来解决净空较高的空间送风问题,之所以比较普遍采用旋流送风口,是因为旋流送风口的导流叶片可调,夏季导流叶片与水平面呈现一定的角度,冬季导流叶片与水平面垂直。目前普遍采用的这种旋流送风口无论是电动的还是手动的,都不能随相对封闭空间(如室内)温度的变化自动调节。
技术实现思路
根据上述实际需求和关键问题,本专利技术的目的在于提出一种空调系统的温控自动调节旋流送风口,该送风口应用于空调系统,其可以有效提高空调的舒适度。为实现本专利技术目的而提供的一种空调系统的温控自动调节旋流送风口,用于在空调系统的作用下,向相对封闭空间送风,包括温控执行器、齿轮传动箱、导流叶片传动箱,导流叶片组、齿轮轴、推拉杆;所述温控执行器在感应相对封闭空间的温度后,产生水平推拉力,推拉所述推拉杆;所述推拉杆连接并推拉所述齿轮传动箱;所述齿轮传动箱连接并带动所述齿轮轴转动;所述齿轮轴连接并带动导流叶片传动箱转动;所述叶片传动箱连接并拨动导流叶片组转动。较优地,作为一可实施例,所述的空调系统的温控自动调节旋流送风口,还包括送风口壳体和装饰口;所述齿轮传动箱、导流叶片传动箱、导流叶片组、齿轮轴均置于送风口壳体内;所述送风口壳体及壳体内的各传动部件均在设置在所述相对封闭空间的顶部之上;所述温控执行器安装在所述相对封闭空间的顶部之下,紧靠所述装饰口,与所述送风口的关风射流相隔预设距离,利用自攻螺丝或螺栓固定在所述相对封闭空间的顶部上;所述装饰口与送风口壳体之间连接为插接;所述装饰口与所述相对封闭空间的顶部之间的连接,采用自攻螺丝将装饰口固定在所述相对封闭空间的顶部上。较优地,作为一可实施例,所述温控执行器包括波纹膨胀包; 所述齿轮传动箱包括齿条和齿轮;所述导流叶片传动箱包括齿轮盘;所述导流叶片组包括导流叶片转轴齿轮和导流叶片;所述波纹膨胀包在感应的相对封闭空间的温度后,发生膨胀或者收缩,产生水平推拉力,推拉所述推拉杆;然后所述推拉杆推拉所述齿轮传动箱中的齿条,所述齿条拨动齿轮传动箱中的齿轮使其转动;其后所述齿轮带动所述齿轮轴转动,由所述齿轮轴带动所述导流叶片传动箱中的齿轮盘转动,所述齿轮盘的转动拨动所述导流叶片组上的导流叶片转轴齿轮;所述导流叶片转轴齿轮带动导流叶片组中的导流叶片转动,使导流叶片组在O 90度内转动变化。较优地,作为一可实施例,所述温控执行器还包括波纹膨胀包托架、复位弹簧、弹簧卡、推拉杆滑动套、托架滑道、滑动道固定螺栓和温控执行器箱体;所述波纹膨胀包托架、复位弹簧、弹簧卡、推拉杆滑动套、托架滑道、滑动道固定螺栓设置在所述温控执行器箱体内;所述波纹膨胀包横卧在温控执行器箱体底部;所述波纹膨胀包托架与托架滑道呈滑动接触,横跨在托架滑道上,使之形成相对波纹膨胀包一端固定另一端能够滑动的状态,作为波纹膨胀包的一个支点相对滑动;当波纹膨胀包托架在托架滑道上滑动时,托架滑道相对固定不动;所述滑道固定螺栓用于固定所述托架滑道;所述复位弹簧安装在波纹膨胀包伸缩端与推拉杆滑动套之间,所述推拉杆的滑动部分穿入所述复位弹簧;所述复位弹簧使所述推拉杆和所述波纹膨胀包托架始终与波纹膨胀包伸缩端保持紧密接触;所述弹簧卡相对固定所述推拉杆滑动套。所述推拉杆滑动套嵌入安装在温控执行器箱体上,推拉杆滑动套定位槽内,由质地较软的金属材料制成;对推拉杆进行定位及减小推拉杆摩擦阻力。较优地,作为一可实施例,所述温控执行器箱体是由PVC塑料挤压成型的箱体;所述温控执行器箱体一端设置有用于将波纹膨胀包定位的第一定位槽、以及用于将托架滑道的一端定位的第二定位插槽;所述温控执行器箱体的另一端设置有用于将推拉杆滑动套定位的第三定位槽、以及用于将托架滑道的另一端定位的定位孔;所述温控执行器箱体的底部和两侧均开有空气对流孔;所述波纹膨胀包的一端嵌入所述第一定位槽内固定不动,另一端由波纹膨胀包托架支撑,随波纹膨胀包内的压力变化,可前后运动,推拉带动所述推拉杆;所述托架滑道的一端嵌入第二定位槽中,另一端则嵌入到定位孔中;所述波纹膨胀包托架的两个滑动支点分别设置在所述托架滑道上,托架滑道是由金属制成的表面光滑的轴型长柱体。较优地,作为一可实施例,所述推拉杆为两段圆柱型的刚性金属材料,表面光滑;所述推拉杆的一端与波纹膨胀包伸缩端紧密接触,所述接触端构造为圆柱型结构,所述圆柱型结构的圆柱直径大于复位弹簧的外径和波纹膨胀包托架的内圆直径。较优地,作为一可实施例,所述推拉杆为两段圆柱型的刚性金属材料,表面光滑;所述推拉杆的一端与波纹膨胀包伸缩端紧密接触,其接触端为平板结构,所述平板结构的截面的直径大于复位弹簧的外径,并与波纹膨胀包托架紧密接触。较优地,作为一可实施例,所述波纹膨胀包为一密闭容器,所述容器内充有低沸点液体;所述密闭容器由薄壁紫铜或薄壁不锈钢制成的波纹状容器。较优地,作为一可实施例,所述低沸点液体为氟利昂;所述波纹膨胀包内的氟利昂液位约为容器一半。较优地,作为一可实施例,所述齿轮传动箱还包括齿轮固定螺栓、滑动杆、齿条复位弹簧、和齿轮传动箱箱体;所述推拉杆和滑动杆与齿条之间通过丝扣相互连接;所述齿轮轴与齿轮通过齿轮固定螺栓固定;所述齿条、齿轮、滑动杆、复位弹簧固定在齿轮传动箱箱体内。较优地,作为一可实施例,所述导流叶片传动箱还包括齿轮盘固定螺栓、向心球轴承和导流叶片传动箱箱体;所述齿轮盘与齿轮轴之间通过固定螺栓固定;通过所述向心球轴承将齿轮轴固定定位在所述导流叶片传动箱箱体的顶部和底部。较优地,作为一可实施例,所述导流叶片组还包括导流叶片转轴和导流叶片转轴齿轮固定螺栓;所述导流叶片固定在所述导流叶片转轴上,所述导流叶片与导流叶片转轴之间的固定米用闻频焊接固定;所述导流叶片转轴与导流叶片转轴齿轮啮合并通过导流叶片转轴齿轮固定螺栓固定。较优地,作为一可实施例,所述送风口壳体包括送风口短管、导流叶片转轴轴承基座;所述送风口短管与导流叶片转轴轴承基座之间粘接。本专利技术所述的空调系统具有的温控自动调节旋流送风口,可以广泛应用于全空气空调系统的风道送风系统;可以广泛应用于风冷模块空调系统的室内机送风系统本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种空调系统的温控自动调节旋流送风口,用于在空调系统的作用下,向相对封闭空间送风,其特征在于,包括温控执行器(1)、齿轮传动箱(2)、导流叶片传动箱(3)、导流叶片组(4)、齿轮轴(5)、推拉杆(6);所述温控执行器(1)在感应相对封闭空间的温度后,产生水平推拉力,推拉所述推拉杆(6);所述推拉杆(6)连接并推拉所述齿轮传动箱(2);所述齿轮传动箱(2)连接并带动所述齿轮轴(5)转动;所述齿轮轴(5)连接并带动导流叶片传动箱(3)转动;所述叶片传动箱(3)连接并拨动导流叶片组(4)转动。

【技术特征摘要】
1.一种空调系统的温控自动调节旋流送风口,用于在空调系统的作用下,向相对封闭空间送风,其特征在于,包括温控执行器(I)、齿轮传动箱(2)、导流叶片传动箱(3)、导流叶片组(4)、齿轮轴(5)、推拉杆(6);所述温控执行器(I)在感应相对封闭空间的温度后,产生水平推拉力,推拉所述推拉杆(6);所述推拉杆(6)连接并推拉所述齿轮传动箱(2);所述齿轮传动箱(2)连接并带动所述齿轮轴(5)转动;所述齿轮轴(5)连接并带动导流叶片传动箱(3)转动;所述叶片传动箱(3)连接并拨动导流叶片组(4)转动。2.根据权利要求1所述的空调系统的温控自动调节旋流送风口,其特征在于,还包括送风口壳体(7)和装饰口⑶;所述齿轮传动箱(2)、导流叶片传动箱(3)、导流叶片组(4)、齿轮轴(5)均置于送风口壳体⑵内;所述送风口壳体(7)及壳体内的各传动部件(2)、(3)、(4)、(5)均在设置在所述相对封闭空间的顶部之上;所述温控执行器(I)安装在所述相对封闭空间的顶部之下,紧靠所述装饰口(8),与所述送风口的关风射流相隔预设距离,利用自攻螺丝或螺栓固定在所述相对封闭空间的顶部上;所述装饰口(8)与送风口壳体(7)之间连接为插接;所述装饰口(8)与所述相对封闭空间的顶部之间的连接,采用自攻螺丝将装饰口(8)固定在所述相对封闭空间的顶部上。3.根据权利要求1或2所述的空调系统的温控自动调节旋流送风口,其特征在于所述温控执行器(I)包括波纹膨胀包(1-1);所述齿轮传动箱(2)包括齿条(2-1)和齿轮(2-2);所述导流叶片传动箱(3)包括齿轮盘(3-1);所述导流叶片组(4)包括导流叶片转轴齿轮(4-3)和导流叶片(4-1);所述波纹膨胀包(1-1)在感应的相对封闭空间的温度后,发生膨胀或者收缩,产生水平推拉力,推拉所述推拉杆(6);然后所述推拉杆(6)推拉所述齿轮传动箱(2)中的齿条(2-1),所述齿条(2-1)拨动齿轮传动箱(2)中的齿轮(2-2)使其转动;其后所述齿轮(2-2)带动所述齿轮轴(5)转动,由所述齿轮轴(5)带动所述导流叶片传动箱(3)中的齿轮盘(3-1)转动,所述齿轮盘(3-1)的转动拨动所述导流叶片组(4)上的导流叶片转轴齿轮(4-3);所述导流叶片转轴齿轮(4-3) 带动导流叶片组(4)中的导流叶片(4-1)转动,使导流叶片组(4)在O 90度内转动变化。4.根据权利要求3所述的空调系统的温控自动调节旋流送风口,其特征在于,所述温控执行器(I)还包括波纹膨胀包托架(1-2)、复位弹簧(1-3)、弹簧卡(1-4)、推拉杆滑动套 (1-5)、托架滑道(1-6)、滑动道固定螺栓(1-7)和温控执行器箱体(1-8);所述波纹膨胀包托架(1-2)、复位弹簧(1-3)、弹簧卡(1-4)、推拉杆滑动套(1-5)、托架滑道(1-6)、滑动道固定螺栓(1-7)设置在所述温控执行器箱体(1-8)内;所述波纹膨胀包(1-1)横卧在温控执行器箱体(1-8)底部;所述波纹膨胀包托架(1-2)与托架滑道(1-6)呈滑动接触,横跨在托架滑道(1-6)上, 使之形成相对波纹膨胀包(1-1) 一端固定另一端能够滑动的状态,作为波纹膨胀包(1-1)的一个支点相对滑动;当波纹膨胀包托架(1-2)在托架滑道(1-6)上滑动时,托架滑道 (1-6)相对固定不动;所述滑道固定螺栓(1-7)用于固定所述托架滑道(1-6);所述复位弹簧(1-3)安装在波纹膨胀包(1-1)伸缩端与推拉杆滑动套(1-5)之间,所述推拉杆(6)的滑动部分穿入所述复位弹簧(1-3);所述复位弹簧(1-3)使所述推拉杆(6) 和所述波纹膨胀包托架(1-2)始终与波纹膨胀包(1-1)伸缩端保持紧密接触;所述弹簧卡(1-4)相对固定所述推拉杆滑动套(1-5)。所述推拉杆滑动套(1-5)嵌入安装在温控执行器箱体(1-8)上;对推拉杆(6)进行定位及减小推拉杆(6)摩擦阻力。5.根据权利要求4所述的空调系统的温控自动调节旋流送风口,其特征在于,所述温控执行器箱体(1-8)是由PVC塑料挤压成型...

【专利技术属性】
技术研发人员:王建华关罡焦宏照李晓倩秦建明杨登科王骞
申请(专利权)人:郑州大学综合设计研究院
类型:发明
国别省市:

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